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Die Öl- und Gasindustrie besteht aus vielen unterschiedlichen und komplexen Prozessen, darunter Bohrungen, erhöhte Ölgewinne, Rohrleitungstransport und Raffinerieverarbeitung.
Bei der Rohölgewinnung stehen die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Prozess der Oberflächenwechselwirkung und der Optimierung vor allem zwei: Die erste ist die Erhöhung der Rohölgewinnung und die andere neue Methode zur Behandlung und Verhinderung von Pipeline-Skalierungen.
Das einzige Öl auf dem Planeten, das zur Verfügung steht, macht es notwendig, Mittel zu erforschen, um so viel Rohöl wie möglich aus bestehenden Ölfeldern zu extrahieren und den Produktionsprozess zu verbessern. Eine Möglichkeit besteht darin, den Recyclingprozess zu optimieren, um mehr Öl aus dem Ölbehälter zu erhalten. Dies kann durch ein besseres Verständnis des Prozesses der Freisetzung von mineralischem Rohöl in Öllagern erleichtert werden. Eine weitere Möglichkeit, die Ölmenge zu erhöhen, ist die effektive Trennung von Rohöl aus Wasser und anderen Stoffen.
Eine weitere Herausforderung besteht in der Skalierung in verschiedenen Phasen der Ölproduktion, die zu einer geringeren Übertragungseffizienz, zu einem übermäßigen Energieverbrauch und zu erhöhten Kosten führen kann. Der Hauptfaktor, der dieses Problem verursacht, ist Asphalt, das an der Schnittstelle in jeder Phase der Ölproduktion adsorbiert wird. Asphalt sammelt sich und setzt sich unter verschiedenen Bearbeitungsbedingungen ab, eine Ablagerung mit hohem Trend, der Kopfschmerzen verursacht, da es zur Ansammlung und Verstopfung von Niederlage wie Wärmetauscher-Ansammlung und Verstopfung von Rohrleitungen führen kann.
Steigerung der Ölgewinnung
In der Ölphase können verschiedene Optimierungsmethoden wie Oberflächenaktive oder Kohlendioxid-Antriebsöle verwendet werden, um die Ernte zu erhöhen. Nachdem Oberflächenaktive oder Kohlendioxid in den Ölbehälter eingespritzt werden, kommen sie in Kontakt mit dem Ölbehälter und interagieren mit ihm, wodurch die Gleichgewichtsbedingungen des Rohöls und die Flüssigkeitseigenschaften verändert werden. Dies kann dazu führen, dass sich schwere organische Feststoffe, hauptsächlich Asphalt, absetzen und ansammeln. Diese Phänomene führen zu einer Veränderung der Feuchtigkeit und einer geringeren Durchdringbarkeit des Reserviergesteins, was zu einer geringeren Ernte führt.
Die Schnittstellenspannung zwischen Rohöl und Antriebsmittel ist ein wichtiger Parameter. Je niedriger der Grenzflächenspannungswert ist, desto besser ist die Löslichkeit des Antriebsmittels im Rohöl. Die Schnittstellenspannung zwischen Kohlendioxid und Rohöl wurde gründlich untersucht, da Kohlendioxid einer der vielversprechendsten Treiber für Öl ist.
Diagramm der funktionellen Beziehung zwischen der Schnittstellenspannung VS dem Druck zwischen Kohlendioxid und Rohöl. Getestet mit dem Attansion Theta Hochspannungsmodul.
Anwendungs-Abstract: Kohlendioxid zur Steigerung der Rohölgewinnung
QSense QCM-D simuliert die Adsorption von Oberflächenaktiven auf molekularer Ebene, um den Ölabnahmeprozess in Echtzeit zu optimieren. Die Simulation der Adsorption mit Polymeren im Experiment ist ebenfalls möglich, was die Reproduktion auf Nanonebene zur Erhöhung der Rohölabnahmerate ermöglicht.
Absorption von Asphalt auf festen Oberflächen
Neben der Stabilisierung der Öl- und Wasseroberfläche kann Asphalt auch an festen Oberflächen in verschiedenen Phasen des Ölrückgewinnungs- und Transferprozesses adsorbiert werden. Um den Mechanismus der Ablagerung von Asphalt zu verstehen, ist ein grundlegendes Verständnis der Asphalt-Feststoff-Wechselwirkungen erforderlich. QSense QCM-D kann zur Charakterisierung von Asphaltabsorption und -vergrabung auf verschiedenen Oberflächen unter unterschiedlichen Lösungsmittelbedingungen verwendet werden.
Die Ablagerung und Ansammlung von Asphalt kann zu einer Veränderung der Feuchtigkeit und einer geringeren Durchdringungsrate des Reserviergesteins führen, was zu einer geringeren Ernte führt. Durch die Berührungswinkelmessung können Feuchtigkeits- und Schnittstellenspannungsverhältnisse zwischen Rohöl, Flüssigkeiten und Steinen untersucht werden. Die Kontaktwinkelmessung kann auch bei hohen Druck und Temperaturen unter simulierten Öllagerbedingungen durchgeführt werden.
[Verhalten von Oberflächenaktiven und Emulsionen/Oberflächenaktiven]
In fast allen Industrieprodukten werden Oberflächenaktive verwendet, von Reinigungsmitteln über Farben, Kosmetik bis hin zu Lebensmitteln. Oberflächenaktive Mittel können je nach dem System, auf dem sie angewendet werden, als Reinigungsmittel, Feuchtigkeitsmittel, Emulgatoren, Schaumstoffe und Dispersionsmittel verwendet werden. Natürlich vorhandene Oberflächenaktive können auch zu unerwünschten Produkteigenschaften führen. Die Charakterisierung von Oberflächenaktiven ist entscheidend, um die optimale Leistung von Produkten und Prozessen zu gewährleisten.
Oberflächenaktive Stoffe sind in der Regel organische Verbindungen beider Eltern, was bedeutet, dass sie sowohl hydrophile (wasserlösliche) als auch hydrophobe (wasserlösliche) Teile enthalten. Aufgrund ihrer beiden Elterneigenschaften adsorbieren die Oberflächenaktive an der Grenzfläche, wodurch die Oberflächen- und Grenzflächenspannung zwischen den beiden Phasen verringert wird.
In vielen industriellen Prozessen können Oberflächenaktive hinzugefügt werden, um die Leistung der Produkte zu verbessern. Zum Beispiel werden Oberflächenaktive als Reinigungsmittel verwendet, um die Effizienz von Reinigungsprodukten zu verbessern, oder als Feuchtigkeitsmittel in Farben oder Emulgatoren in Lebensmitteln. Ein weiterer Aspekt der Oberflächenaktive sind natürliche Verbindungen als Oberflächenaktive. Dazu gehört Asphalt, das in schwerem Rohöl gefunden wird und eine Vielzahl von Problemen bei der Rohölproduktion verursachen kann.
Adsorption von Oberflächenaktiven an der Gas-Flüssigkeit oder Flüssigkeit-Flüssigkeit-Grenzfläche
Die Effizienz des Oberflächenaktives wird durch die Messung seiner Fähigkeit, die Oberflächenspannung oder die Grenzflächenspannung zu senken und die Emulsion zu stabilisieren, sowie durch die Untersuchung seines hydrophilen und ölphilen Gleichgewichts (HLB) bestimmt.
Durch die Messung der Funktion des Verhältnisses zwischen Oberflächen- und Grenzflächenspannung und Konzentration kann der maximale Wert des Oberflächenspannungs- oder Grenzflächenspannungsabfalls bestimmt werden, den ein gegebenes Oberflächenaktivitätsmittel oder eine given Mischung von Oberflächenaktivitäten erzeugen kann. Dies ist auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, da die Menge der verwendeten Oberflächenaktive einen direkten Einfluss auf die Kosten des Produkts hat. Auch in Bezug auf die Konzentration von Oberflächenaktiven und die Toxizität von Oberflächenaktiven müssen Umweltfaktoren berücksichtigt werden. Die Messung der kritischen Bündelkonzentration wird in der Regel verwendet, um die optimale Menge an Oberflächenaktiven in einer Präparation zu bestimmen.
[Oberflächenspannung und Schnittstellenspannung herunterladen - was ist es und wie wird es gemessen?]
Adsorption von Oberflächenaktiven auf festen Oberflächen
Es ist wichtig, die Adsorption von Oberflächenaktiven auf festen Oberflächen zu verstehen, beispielsweise bei der Herstellung von Farben, der Wasserfiltration oder der Rohölproduktion. Nehmen Sie zum Beispiel eine Beschichtung, eine komplexe Mischung auf Wasserbasis, die verschiedene Komponenten wie Pigmentpartikel, Polymere und Oberflächenaktive enthält. Pigmentpartikel sind die Farbe, die der Beschichtung gegeben wird, und Polymere erhöhen die Viskosität und Oberflächenaktivität, um die Stabilität und Feuchtigkeit der Beschichtung zu erhöhen. Probleme entstehen, wenn Polymere anstelle von Oberflächenaktiven auf der Pigmentoberfläche bevorzugt adsorbiert werden. Dies führt zu einer Verringerung der Farbe und der Haftung der Trockenfilme.
Probleme durch Asphaltabsorption bei der Rohölproduktion
Da viele der kürzlich entdeckten Vorräte Asphalt (Ölsand, Schweröl) enthalten, weckt das Interesse an Asphalt zunehmend. Asphalt ist ein hochmolekularer Bestandteil von Rohöl, dessen genaue molekulare Struktur unbekannt ist und wird in der Regel als unlöslich in Alkanen wie Pentan und Heptan eingestuft, aber löslich in Torphen. Asphalt neigt dazu, an der Schnittstelle zu adsorbieren, wodurch die Stabilität der Ölwasser-Emulsion erhöht wird (im Zusammenhang mit der Stabilität der Emulsion) und das Befeuchtungsverhalten der Ölspeicher verändert wird. Die Absorption von Asphalt während der Rohölverarbeitung kann auch Probleme wie die Verschmutzung von Rohrleitungen verursachen.
Um den Mechanismus der Ablagerung von Asphalt zu verstehen, ist ein grundlegendes Verständnis der Asphalt-Feststoff-Wechselwirkungen erforderlich. QSense QCM-D kann zur Charakterisierung von Asphaltabsorption und -kontamination auf verschiedenen Oberflächen unter unterschiedlichen Lösungsmittelbedingungen verwendet werden.
Die Abfälle und Ablagerungen von Asphalt führen zu einer Veränderung der Feuchtigkeit und einer geringeren Durchdringungsrate des Reserviergesteins, was zu einer geringeren Ölgewinnungsrate führt. Durch die Berührungswinkelmessung können Feuchtigkeits- und Oberflächenspannungsmessungen zwischen Öl, Flüssigkeiten und Steinen untersucht werden. Die Berührungswinkelmessung kann auch bei hohem Druck und hoher Temperatur die Öllagerbedingungen simulieren.
Charakterisierung der Adsorptionsdynamik von Flüssigkeits-Oberflächenaktiven
Wie wir gesehen haben, sind Oberflächenaktive Stoffe und ihr Verhalten an der Festflüssigkeitsschnittstelle im Mittelpunkt vieler Bereiche, von biologischen Anwendungen über Entverschmutzung und Reinigung bis hin zur Verbesserung der Ölgewinnung. Die QSense QCM-D-Technologie ermöglicht die Charakterisierung von Oberflächenaktiven, Systemen von Oberflächenaktiven und Mischungen basierend auf der Dynamik und dem Verhalten an der Schnittstelle. Mit dieser oberflächensensitiven Technik können die Adsorptions- und Dissorptionsdynamiken von Oberflächenaktiven an verschiedenen Oberflächen untersucht und die Adsorptionsdynamik in Echtzeit überwacht werden. Die Oberflächen können leicht verändert werden, was es ermöglicht, die Auswirkungen von Oberflächenmaterialien, Oberflächenfunktionalität und Hydrophilität oder Hydrophobie zu planen. Auch die Schichtdicke des adsorbierten Oberflächenaktives kann bestimmt werden und die morphologischen Veränderungen der adsorbierten Membrane basierend auf verschiedenen Oberflächenaktivkonzentrationen, pH-Werten, Salzkonzentrationen und Temperaturen verfolgt werden. Die Technik ermöglicht auch die Erkundung und Charakterisierung der Wechselwirkungen zwischen Oberflächenaktiven und beispielsweise Lipidvesikeln oder Polymer- und Polyelektrolytschichten.
[Oberflächenaktivmittel und Emulsion / Emulsionsstabilität]
Eine Emulsion ist eine Mischung aus zwei oder mehr Flüssigkeiten, die in der Regel nicht miteinander kompatibel sind. Aus thermodynamischer Sicht ist eine Emulsion ein instabiles System, da das Flüssigkeit-Flüssigkeit-System eine natürliche Tendenz hat, sich zu trennen und seine Grenzflächenenergie zu reduzieren.
Die Stabilität einer Emulsion kann als die Fähigkeit des Systems definiert werden, sich gegen die Veränderungen ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften im Laufe der Zeit zu halten. Die Stabilität von Emulsionen ist in vielen industriellen Anwendungen wichtig, einschließlich Beschichtungen, Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Rezepten, persönlicher Pflege und Öl. Verschiedene Mechanismen wie Emulsion, Flocculation und Aggregation können zu Milchbruch führen.
Obwohl die Stabilität der Emulsion in den meisten industriellen Produkten und Prozessen erforderlich ist, gibt es einige Verarbeitungsprozesse, bei denen die Stabilität der Emulsion nicht erforderlich ist. Zum Beispiel muss das Rohöl vor dem Transport vom Wasser getrennt werden, oder die Abwasserbehandlung erfordert keine Ölwasser-Emulsion.
Schnittstellenfluometrische Tests prognostizieren die Stabilität der Emulsion
Die Schnittstellenfluometrie ist ein spezieller Zweig der Fluorechnik, der sich mit der Untersuchung spezieller zweidimensionaler Systeme befasst, die sich an der Schnittstelle bilden. Genauso wie Fluoretanik die Studie der Flüssigkeitsflüsse ist, so ist die Schnittstellenflüssenschaft die Studie der Flüssigkeitsflüssenseigenschaften.
Schnittstellenfluomologie in Lebensmitteln und Getränken
Proteine können als Oberflächenaktive in Lebensmitteln verwendet werden, aber auch andere Stabilisatoren können hinzugefügt werden, um die Stabilität zu verbessern. Lipid ist eines der wenigen natürlichen Oberflächenaktiven. Nachdem Umwelt- und Gesundheitsprobleme angesprochen werden, gewinnen natürliche Oberflächenaktive immer mehr Interesse.
Download: Adsorption und Gelierung von Proteinen an der Grenzfläche von Gas und Flüssigkeit
Download: Flüssigkeitsfluomatik einer monomolekularen Schicht an der Gas-Flüssigkeit-Schnittstelle
Sehen Sie sich das Webinar an: Schnittstellenfluomik: Von der Grundlage bis zur Anwendung
Oberflächencharakterisierung von nicht-ionischen Emulgatoren für Industriezweige
Polyethylenoxid-Oberflächenaktive werden weit verbreitet in industriellen Anwendungen wie Beschichtungen, Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Rezepturen, persönlicher Pflege und Öl verwendet, in denen die Stabilität von Emulsionen und Schaumstoffen wichtig ist. Alkoholethyle ersetzen giftigere Alkylphenolethyle, die traditionell in vielen Anwendungen als Emulgatoren verwendet werden. Allerdings zeigte das Ketanol-Ethoxyxid keine so guten Emulsionseigenschaften wie das Alkylphenol-Ethoxyxid, hauptsächlich aufgrund des größeren Schwanzes des letzteren. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Größe des Polarkopfes und des Kohlenwasserstoffschwanzes, der die Bildung einer dicht auf der Schnittstelle aufbauenden dünnen Folie behindert.
Die Adsorptions- und Flächeneigenschaften von zwei industriellen nicht-ionischen Oberflächenaktiven C10-Guerbetol basierend auf unterschiedlichen Anzahl von EO-Gruppen wurden untersucht. Es handelt sich um C10EO6 und C10EO14.
Die Oberflächendruckisothermie beider Oberflächenaktive entspricht dem Umorientierungsmodell. Allerdings gibt es andere Interpretationen für die Daten der Oberflächenfluomatik. Es zeigt, dass C10EO6 im Rahmen eines Modells des Diffusionsrelaxationsprozesses erklärt werden kann, während C10EO14 vom Diffusionsrelaxationsprozess abweicht und seine Oberflächenfluomationsreaktion dem nicht-ionischen polymeren Oberflächenaktiv nahe liegt. Abbildung 1 (C10EO6) und Abbildung 2 (C10EO14) zeigen das Energiespeichermodul (E') und das Verlustmodul (E "), die durch Oszillationsstörungen bei zwei Frequenzen (0,02 Hz und 0,5 Hz) von zwei Oberflächenaktiven erzeugt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass nur die experimentellen Daten des Oberflächenaktivs C10EO6 gut mit dem vorgeschlagenen Modell übereinstimmen.
Funktion des Verhältnisses zwischen dem Speichermodul (E ', Hohlsymbol) und dem Verlustmodul (E ", Feststoffsymbol) des C10EO6-Oberflächenaktivs und der Konzentration des Oberflächenaktivs im Körper bei beiden Frequenzen (0,02 Hz-Dreieck) und (0,5 Hz-Diamant). Solide und gestrichene Linien sind die optimal passenden Kurven für die experimentellen Daten des Diffusionsmodells.
Funktion des Verhältnisses zwischen dem Speichermodul (E ', Hohlsymbol) und dem Verlustmodul (E ", Feststoffsymbol) von C10EO14-Oberflächenaktivmitteln bei beiden Frequenzen (0,02 Hz-Dreieck) und (0,5 Hz-Diamant) und der Konzentration des Oberflächenaktivmittels im Körper. Solide und gestrichene Linien sind die optimal passenden Kurven für die experimentellen Daten des Diffusionsmodells.
Die oberflächenfluomigen Eigenschaften beider Oberflächenaktive zeigen, dass sie an der Luft-Wasser-Grenzfläche eine viskoelastische Schicht bilden, aber aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Vinyloxygruppen weisen die Adsorptionsmembrane ein anderes Verhalten auf. Bei kleineren Oberflächenaktiven entsprechen die Adsorption- und Fluorescenzdaten dem Diffusionsmodell, während die größeren C10EO14-Oberflächenaktiven sich dem polymeren Oberflächenaktiven nähern. Darüber hinaus zeigt der Vergleich der Expansionselastizität und Viskosität beider Oberflächenaktive, dass die Elastizität durch die Erhöhung der Anzahl der EO-Gruppen erhöht werden kann. Die Elastizität der adsorbierten oberflächenaktiven Membrane ist direkt mit der Stabilität von Schaum und Emulsion verbunden. Daher kann der C10EO14-Oberflächenaktiv im Vergleich zum kürzeren C10EO6-Oberflächenaktiv eine stabilere Anti-Polymerisationsschicht bilden. Dennoch ist die Verwendung von C10EO6 aufgrund der höheren Diffusionsfähigkeit des erstgenannten Oberflächenaktivs stärker als die Schaumbildung von C10EO14. Daher könnten diese Ergebnisse interessante Anwendungen finden, um stabile Schaumstoffe und Emulsionen rational zu entwickeln, indem nicht-ionische Oberflächenaktive Mittel verwendet werden, die Vinyloxygruppen enthalten.
文献依据: P. Ramírez, L. M. Pérez-Mosqueda, L. A. Trujillo-Cayado, M. Ruiz, J. Munoz, R. Miller, Gleichgewicht und Oberflächenrheologie zweier in der Anzahl der Oxyethylengruppen unterschiedlichen Polyoxyethylentensiden (CiEOj), Colloids Surf., A 375(2011) 130-135.
Asphaltstabilisierendes Öl - Wasseremulsion
Wenn das Öl recycelt wird, bildet sich eine komplexe Öl-Wasser-Emulsion. Asphalt, das an der Öl-Wasser-Grenzfläche adsorbiert wird, neigt dazu, die Stabilität dieser Emulsionen zu erhöhen. Eine stabile Öl-Wasser-Emulsion ist in der Regel nicht erforderlich, da dies die Pumpen- und Transportkosten erhöht und Rohrleitungen, Pumpen und Destillationstürme korrodiert.
Die Oberflächenaktivität von Asphalt kann mit einem optischen Tensiometer durch einfache Messungen der Schnittstellenspannung beurteilt werden. Durch die Kombination von Hochdruckkammern in das System können Messungen bei hohem Druck und hohen Temperaturen durchgeführt werden.
Eine weitere weit verbreitete Methode ist die Untersuchung der Schnittstellenflussdeformation der Öl-Wasser-Schnittstelle. Die Elastizität der Schnittstelle hängt von der Stabilität der Ölwasser-Emulsion ab. Die Schnittstellenflussdeformation der adsorbierten Asphaltschicht kann mit der Oszillationstropfnahme untersucht werden. Eine andere Methode besteht darin, die relationale Funktion der Asphaltdichte mit der Schnittstellenschnittfluktuation (ISR) auf Basis eines Floating Needle Transformers zu charakterisieren.
Das Brewster Winkelmikroskop ermöglicht die morfologische Untersuchung von Asphalt an der Luft-Wasser-Schnittstelle.
Download: Gelisierte Adsorption von Proteinen an der Grenzfläche Luft-Wasser und Öl-Wasser
Download: Bildgebung der dünnen Filmstruktur: Brewster Corner Mikroskop
Sehen Sie sich das Webinar an: Schnittstellenfluomik: Von der Grundlage bis zur Anwendung
[Oberflächenaktive Mittel und Lotionen / Brechmilch]
Genau wie die Stabilität der Emulsion in vielen industriellen Prozessen und Produkten wichtig ist, ist Brechen in anderen Umgebungen von entscheidender Bedeutung.
Anti-Emulsion oder Brechen von Milch ist besonders wichtig bei der Rohölproduktion und Abwasserbehandlung. Bei der Rohölproduktion wird in der Regel eine Ölemulsion hergestellt. Aufgrund des Asphalts und Harzes, die in vielen Rohölen natürlich vorkommen, können diese Emulsionen sehr stabil sein. Die effektive Trennung von Rohöl und Wasser ist von entscheidender Bedeutung für die Rohölqualität und gewährleistet gleichzeitig die Trennung hochwertiger Wasserphasen zu niedrigen Kosten.
Emulsionsbrecher zur Instabilisierung von Ölwasserlösungen
Aus prozesslicher Sicht gibt es zwei Aspekte des Brechens: die Geschwindigkeit der Trennung und die Menge des verbleibenden Wassers im Rohöl. Das produzierte Öl muss in der Regel den Spezifikationen des Unternehmens und der Pipeline entsprechen. In der Regel kann Öl, das aus einer feuchten Rohölbehandlungsanlage geladen wird, nicht mehr als 0,2% BS & W (Basisabfälle und Wasser) oder 4,5 kg Salz pro 1.000 Barrel Rohöl enthalten. Diese ziemlich niedrige Konzentrationsanforderung soll Korrosion und Salzablagerung reduzieren.
Der Prozess der Trennung der Emulsion in Öl und Wasser beinhaltet eine Instabilität der Emulsionsmembran um die Wassertropfen herum. Es gibt mehrere Methoden, die verwendet werden können, um die Stabilität der Emulsion zu untergraben, wie die Zugabe von chemischen Zerstörungsmitteln, die Erhöhung der Temperatur der Emulsion, das Auftragen von elektrischen Feldern zur Förderung der Ansammlung der Emulsion und die Änderung der physikalischen Eigenschaften. Die Zugabe von chemischen Brechmitteln ist derzeit eine häufig verwendete Methode.
Brecher sind oberflächenaktive Reagenzien zur Migration der Öl-Wasser-Grenzfläche und zur Neutralisierung der Auswirkungen von Emulgatoren. Beim Brechen ist die Wahl des richtigen Brechmittels entscheidend. Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Inhaltsstoffe in Rohöl ist es wichtig, Emulsionsmittel je nach Rohöltyp zu wählen. Die Flüssigkeitsparameter der Schnittstelle, insbesondere die Spannbarkeit der Schnittstelle, sind mit der Stabilität der Emulsion verbunden. Die Wirksamkeit des Brechmittels kann durch die Messung der Grenzflächenflow der Öl-Wasser-Grenzfläche bei Zusatz des Brechmittels ermittelt werden.
[Oberflächenaktive Mittel und Lotionen/Schaumstoffe]
Schaumstoffe sind in vielen industriellen Produkten und Prozessen sehr wichtig. Schaum wird in der Regel in der Körperpflege und Lebensmitteln benötigt, aber in bestimmten industriellen Prozessen wie Drucken, Pumpen und Schmieren ist Schaum nicht erforderlich und erfordert die Verwendung von Schaumdämpfern. Viele Prozesse wie Floating und die Erhöhung der Ölgewinnung nutzen Schaumstoffe.
Schaum kann als Luft-Wasser-Lotion angesehen werden. Wie in Öl-Wasser-Emulsionen sind Oberflächenaktivmoleküle erforderlich, um die Oberflächenspannung zwischen der Gas-Wasser-Grenzfläche zu verringern, um Schaum zu bilden.
Schaumstoffe, die die Ölernährung erhöhen
Gaseinspritzung (wie Kohlendioxid, Methan oder Stickstoff) wird häufig verwendet, um die Rohölgewinnung zu verbessern. Da das Gas jedoch eine niedrigere Viskosität und Dichte im Vergleich zu Wasser und Öl aufweist, können Probleme auftreten, wie z. B. die Migration von Gaskanälen durch Gebiete mit hoher Durchdringbarkeit und Gase in die oberen Teile des porösen Mediums. Daher ist die Volumenscanneffizienz des Gasantriebs oft schlechter. Um die Effizienz des Gasantriebs zu verbessern, wird die Verwendung von Schaumspritzen empfohlen.
Schaumstoffe bieten eine Möglichkeit, die Fluidität des Gases zu verringern, um den Ablauf und die Effizienz zu erhöhen. Ein Hauptproblem bei der auf Schaumstoffen basierenden EOR-Methode ist die Schaumstabilität. Der Schaum muss in der porösen Struktur stabil gehalten werden, um ein effektives Recyclingmittel zu sein. Oberflächenaktive Substanzen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaumstabilität. Zum Beispiel zur Herstellung eines stabilen, mit Wasser versehenen Kohlendioxid-Schaumstoffs (eines der am häufigsten untersuchten Schaumsysteme) ist die Entwicklung von Oberflächenaktiven, die die Kohlendioxid-Wasser-Grenzfläche unter Lagerbedingungen stabilisieren, von entscheidender Bedeutung.